单极性核辐射探测器及其前置放大电路

    公开(公告)号:CN113189635A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110453513.8

    申请日:2021-04-26

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: G01T1/36 G01T7/00

    摘要: 本申请公开了一种单极性核辐射探测器及其前置放大电路。其中,单极性核辐射探测器前置放大电路包括:高压偏置电压源,作用于所述单极性核辐射探测器;第一滤波电路,连接所述单极性核辐射探测器,用于对所述单极性核辐射探测器在所述偏置电压电源的偏置电压的作用下所产生的电流脉冲信号进行滤波处理;放大电路,连接所述第一滤波电路,用于对经滤波处理的所述电流脉冲信号进行放大;低频反馈电路,连接所述放大电路,用于对所述电流脉冲信号中的低频信号提供反馈回路。本申请提供的前置放大电路可以提高系统的抗噪声水平,提高分辨率。

    薄壁件上冲压孔直径快速检测装置及其方法

    公开(公告)号:CN106225661B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201610535998.4

    申请日:2016-07-10

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: G01B7/12

    摘要: 本发明提供了一种薄壁件上冲压孔直径快速检测装置及其方法,薄壁件上冲压孔直径快速检测装置包括机械部分等,滑动杆的上端一侧端面分别设有一个LED液晶屏和一个电源开关,LED液晶屏位于电源开关的下方,滑动杆的上端后端面分别设有一个原点设定开关和一个零位按钮,原点设定开关位于零位按钮的上方,滑动杆的下端设有一个带螺纹的凸台,带螺纹的凸台与圆锥测量头螺纹连接,尺身主体位于滑动杆的外侧,主栅固定于尺身主体,副栅固定于滑动杆,尺身主体的外侧下端设有三个支撑脚,三个支撑脚的下端分别与一个球形定位脚螺纹连接,检测装置校准时,球形定位脚置于校准件平面上。本发明检测效率高,测量精度高,测量可靠性高,适用范围广。

    一种基于质量损失和成本最小化的装配公差优化方法

    公开(公告)号:CN106960101A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201710194650.8

    申请日:2017-03-28

    申请人: 上海大学

    发明人: 杨洋 李明 韦庆玥

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种基于质量损失和成本最小化的装配公差优化方法,主要包括如下几个步骤:建立质量损失和加工成本的数学模型;添加实际加工能力约束;多目标教与学算法进行参数初始化;对算法初始解进行教学阶段的迭代;采用爬山搜索策略对解进一步的开发;对种群进行Pareto排序;对解进行进一步的学习,进一步增加求解的精度;完成迭代过程,找到最优解。本发明基于计算机技术,结合人工智能领域中的群体智能优化算法,进一步的提高了装配体的公差设计的计算效率和计算精度,目的是能够满足精密制造下的设计精度,提高生产效率,提高零件质量,从而进一步降低生产成本。

    通过控制凝固过程制备亚稳相工程材料的方法

    公开(公告)号:CN103317125A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310252705.8

    申请日:2013-06-24

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: B22D27/20 C22C38/04

    摘要: 本发明涉及一种通过控制凝固过程来制备亚稳相工程材料的方法,原材料是质量比为铁79.9%-98%,锰2.0%-18.0%,碳0%-2.1%的合金,各组分质量之和100%,实验包括以下步骤:将1-2mm粒径的铁锰碳块状原材料混合加入真空喷铸系统中,经过感应电流加热到1400℃-1600℃,熔融成液体,冲氩气形成合适的压力差,将熔融液体喷入1-4mm尺寸腔体的铜模组合中以获得不同的冷却速度,形成厚度为1-4mm的薄板,经拉伸测试抗拉强度798.88MPa-923.60MPa,延伸率为16.82%-61.26%,强度积可达到56GPa%。该方法不需要进行热处理直接在凝固过程中析出的亚稳相和亚稳态组织,获得高性能的亚稳相工程材料,节省资源,防止能源的过多浪费,减轻环境污染。

    利用离心浇铸高通量制备样品的设备及方法

    公开(公告)号:CN106984788B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201710072838.5

    申请日:2017-02-10

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: B22D13/10 B22D13/12

    摘要: 本发明公开了一种具有阶梯形结构型腔的模具、模具组合、高通量制备宽冷速范围样品的装置和方法,料锭由送料装置控制,在熔炼过程中逐一进入受热区域融化,导流器出口在模具入口处进行位置切换,组合模块镶嵌在模具入口处组成多导热系数模具组合,模具内部成阶梯状结构,平台固定模具并能旋转提供离心力,气氛控制装置控制浇铸气氛。本发明利用多厚度和多导热系数模具组合、送料装置与导流器运动系统的配合,能连续熔化多块料锭,完成充型并实现从10‑2~106K/s变化的大范围宽冷速,能在一次实验研究多成分、不同冷速下样品组织与性能的演变,能大幅减少实验次数和时间,快速优化或筛选合金成分和工艺参数,极大地提高实验和研究的效率。

    一种基于分组教与学算法的圆度误差评定方法

    公开(公告)号:CN107220497A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710387364.3

    申请日:2017-05-26

    申请人: 上海大学

    发明人: 杨洋 李明 韦庆玥

    IPC分类号: G06F19/00

    CPC分类号: G16Z99/00

    摘要: 本发明所涉及的是一种基于分组教与学算法的圆度误差评定方法,首先,根据最小区域原则,建立圆度误差评定的求解数学模型;其次,通过获取被测圆度要素的测量数据,并结合所建立的数学模型,建立问题的目标函数;最后,采用分组教与学算法对目标函数进行求解,主要步骤包括算法的参数初始化过程,学生成绩的教学阶段,学生之间相互学习等步骤,并针对标准教与学算法过程求解精度不高,收敛速度较慢等问题,同时采用种群分组策略,增强算法的全局寻优能力,从而充分的提高计算精度,最后进行求解。本方法所需参数较少,算法稳定性良好,可以充分的应用到所测的数据,在算法应用层面较为新颖,测试函数相对于其他常用算法更加准确,迭代速度更快,求解过程完全符合国际标准中的最小区域原理,因此计算结果精度更高。

    集成电路时钟树综合优化方法

    公开(公告)号:CN110807295A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911012013.X

    申请日:2019-10-23

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: G06F30/392

    摘要: 本发明涉及集成电路设计行业自动化EDA技术领域,提供了一种集成电路时钟树综合优化方法,包括以下步骤:S1.预设时钟树约束文件中的参数;S2.根据参数自动生成线路布局;S3.调整线路布局中寄存器的位置,使时钟源到每一个寄存器的布线长度之间的差值位于预设范围之内;S4.在时钟信号源处设置若干驱动单元,用于驱动时钟树的负载;S5.替换驱动单元,使每一个驱动单元的驱动能力相同。通过这种设计,对集成电路后端设计过程中最重要的时钟树综合设计环节进行了设计顺序的标准化,使其具有良好的通用性,从而降低了后端环节的设计门槛,降低了人力成本,提高设计效率,保证了设计质量。

    一种基于二次爬山萤火虫算法的空间直线度评定方法

    公开(公告)号:CN106960102A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201710194707.4

    申请日:2017-03-28

    申请人: 上海大学

    发明人: 杨洋 任丽佳 李明

    IPC分类号: G06F17/50 G06N3/00 G01B21/00

    摘要: 本发明所涉及的是一种二次爬山萤火虫算法的空间直线度评定方法,首先,点向式参数方程能够比较直观的体现空间直线度的求解数学模型;其次,通过三坐标测量机获取测量数据,通过数学模型,建立问题的目标函数;最后,采用二次爬山萤火虫算法对目标函数进行求解,主要步骤包括算法的参数初始化过程,萤火虫荧光素更新,移动概率计算,萤火虫位置更新,动态半径更新等步骤,并针对标准萤火虫算法过程求解精度不高,收敛速度较慢等问题,同时采用两次爬山算法增强算法的局部寻优能力和加快收敛速度,从而充分的提高计算精度,最后进行求解,并根据终止准则求得计算结果。本方法没有计算几何中的坐标变换过程与测点预处理过程,可以充分的应用到所测的数据,在算法应用层面较为新颖,测试函数相对于其他常用算法更加准确,迭代速度更快,求解过程完全符合国际标准中的最小区域原理,因此计算结果精度更高。

    薄壁件上冲压孔直径快速检测装置及其方法

    公开(公告)号:CN106225661A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610535998.4

    申请日:2016-07-10

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: G01B7/12

    CPC分类号: G01B7/12

    摘要: 本发明提供了一种薄壁件上冲压孔直径快速检测装置及其方法,薄壁件上冲压孔直径快速检测装置包括机械部分等,滑动杆的上端一侧端面分别设有一个LED液晶屏和一个电源开关,LED液晶屏位于电源开关的下方,滑动杆的上端后端面分别设有一个原点设定开关和一个零位按钮,原点设定开关位于零位按钮的上方,滑动杆的下端设有一个带螺纹的凸台,带螺纹的凸台与圆锥测量头螺纹连接,尺身主体位于滑动杆的外侧,主栅固定于尺身主体,副栅固定于滑动杆,尺身主体的外侧下端设有三个支撑脚,三个支撑脚的下端分别与一个球形定位脚螺纹连接,检测装置校准时,球形定位脚置于校准件平面上。本发明检测效率高,测量精度高,测量可靠性高,适用范围广。

    一种微米级铁基空心球材料的制备方法及其装置

    公开(公告)号:CN103447542B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201310199272.4

    申请日:2013-05-27

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: B22F9/08

    摘要: 本发明涉及一种微米级铁基空心球材料的制备方法,属新型功能建筑装潢材料技术领域。本发明提供了一种气雾化法制备金属空心球材料,控制一定的氮气压力,使得溶解有气体和具有发气性物质的过热熔体雾化为微小液滴。雾化液滴在雾化介质的快速冷却下,液滴表面首先凝固形成凝固壳,阻止气体析出液滴表面,在液滴温度降低过程气体溶解度降低而使得溶解气体析出,进入液滴内部形成空腔,同时凝固过程中由于液固体积的变化使得液滴体积快速减小而收缩,促使形成空心金属球。本发明可以制作出较大的微米甚至毫米级别的空心球体,球形度高,粒度范围从几微米到几百微米服从正态分布,由于冷却速度快,所以组织比较细小,氧含量低,硬度较高。